3D-Technologiemarkt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Typ (3D-Kamera, 3D-Scanner, 3D-Drucker, 3D-Bilddesign, 3D-Displaytechnologie), nach Anwendung (Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung, Regierung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fertigung, Architektur, Sonstiges), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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3D-Technologiemarkt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Typ (3D-Kamera, 3D-Scanner, 3D-Drucker, 3D-Bilddesign, 3D-Displaytechnologie), nach Anwendung (Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung, Regierung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fertigung, Architektur, Sonstiges), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F

Prognosezeitraum2025-2029
Marktgröße (2023)31,67 Milliarden USD
Marktgröße (2029)74,77 Milliarden USD
CAGR (2024-2029)15,22 %
Am schnellsten wachsendes SegmentGesundheitswesen
Größtes MarktNordamerika

MIR IT and Telecom

Marktübersicht

Der globale Markt für 3D-Technologie wurde im Jahr 2023 auf 31,67 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2029 einen Wert von 74,77 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,22 % während des Prognosezeitraums.

Der Markt für 3D-Technologie umfasst eine breite Palette von Technologien, die dreidimensionale Objekte und Umgebungen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Dieser Markt umfasst verschiedene Anwendungen wie 3D-Modellierung, Drucken, Scannen und Visualisierung. Zu den wichtigsten Sektoren zählen Fertigung, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Bauwesen.

Die 3D-Technologie hat Branchen revolutioniert, indem sie präzisere Design- und Fertigungsprozesse ermöglicht, die medizinische Bildgebung und Diagnostik verbessert und immersive Erfahrungen in Spielen und virtueller Realität bietet. Der Markt wird durch Fortschritte bei der Hardware, wie 3D-Druckern und -Scannern, sowie durch Softwareinnovationen, die Genauigkeit und Effizienz verbessern, angetrieben.

Das Wachstum des Marktes wird auch durch die steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten, den Aufstieg der additiven Fertigung und die Integration der 3D-Technologie mit anderen aufstrebenden Bereichen wie künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge (IoT) vorangetrieben.

Der Markt für 3D-Technologie ist dynamisch und entwickelt sich schnell, mit erheblichem Potenzial für Innovation und Expansion in verschiedenen Branchen.

Wichtige Markttreiber

Technologische Fortschritte

Technologische Fortschritte sind ein Haupttreiber des globalen 3D-Technologiemarktes. Schnelle Innovationen bei Hardware und Software haben die Fähigkeiten und Anwendungen von 3D-Technologien deutlich verbessert. Im Bereich der Hardware haben Verbesserungen bei 3D-Druckern, Scannern und Bildgebungsgeräten diese Werkzeuge genauer, schneller und erschwinglicher gemacht. So hat beispielsweise die Entwicklung hochauflösender 3D-Drucker die Herstellung komplexer und präziser Objekte mit besseren Materialeigenschaften ermöglicht. Dadurch wurde der Einsatz des 3D-Drucks vom Prototyping bis zur Serienproduktion in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und dem Gesundheitswesen ausgeweitet.

Auch Softwarefortschritte spielen eine entscheidende Rolle. Ausgefeilte 3D-Modellierungs- und Simulationssoftware ermöglicht detaillierte und realistische Visualisierungen, die für Anwendungen von Produktdesign bis hin zur virtuellen Realität unverzichtbar sind. Verbesserte Algorithmen und Rechenleistung haben zu genaueren Simulationen geführt und so Fehler und Kosten in der Entwurfsphase reduziert. Darüber hinaus hat die Integration künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens in 3D-Software viele Entwurfsprozesse automatisiert und so Effizienz und Kreativität verbessert.

Diese technologischen Fortschritte haben die 3D-Technologie für ein breiteres Anwendungsspektrum zugänglicher und praktischer gemacht. Mit der Weiterentwicklung der Technologien eröffnen sich neue Möglichkeiten für Innovation und Anwendung, die das Wachstum auf dem globalen Markt vorantreiben.

Steigende Nachfrage nach Anpassung

Die steigende Nachfrage nach Anpassung in verschiedenen Branchen ist ein wichtiger Treiber des globalen 3D-Technologiemarktes. Im Konsumgüterbereich gibt es eine wachsende Präferenz für personalisierte Produkte, die auf individuelle Geschmäcker und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mithilfe der 3D-Drucktechnologie können Hersteller maßgeschneiderte Artikel effizient und kostengünstig herstellen. In der Modebranche beispielsweise können Designer mithilfe des 3D-Drucks maßgeschneiderte Kleidungsstücke und Accessoires herstellen, die auf individuelle Vorlieben zugeschnitten sind.

Im Gesundheitssektor ist die Anpassung für die Herstellung patientenspezifischer medizinischer Geräte und Prothesen von entscheidender Bedeutung. Durch 3D-Druck können maßgeschneiderte Implantate und Prothesen hergestellt werden, die die Behandlungsergebnisse und den Komfort der Patienten verbessern. Darüber hinaus hat die Möglichkeit, personalisierte medizinische Modelle für die Operationsplanung und -ausbildung zu erstellen, die medizinische Praxis verändert.

Auch die Automobil- und Luftfahrtindustrie profitieren von der Anpassung. In diesen Sektoren erleichtert die 3D-Technologie die Herstellung einzigartiger Teile und Komponenten, die bestimmte Leistungsanforderungen oder Designkriterien erfüllen. Dies verbessert nicht nur die Produktfunktionalität, sondern reduziert auch Abfall und Produktionskosten.

Da Verbraucher und Unternehmen zunehmend Wert auf individuelle Anpassung legen, wächst die Nachfrage nach 3D-Technologie weiter und treibt Marktexpansion und Innovation voran.


MIR Segment1

Wachstum des Sektors der additiven Fertigung

Die Expansion des Sektors der additiven Fertigung (AM) ist ein wichtiger Treiber des globalen 3D-Technologiemarktes. Bei der additiven Fertigung, allgemein bekannt als 3D-Druck, werden Objekte Schicht für Schicht aus digitalen Modellen aufgebaut. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu traditionellen subtraktiven Fertigungsmethoden, bei denen Material weggeschnitten wird, um Objekte zu erstellen.

Zu den Vorteilen der additiven Fertigung gehören weniger Materialabfall, kürzere Produktionszeiten und die Möglichkeit, komplexe Geometrien zu erstellen, die mit herkömmlichen Methoden schwierig oder unmöglich sind. Diese Vorteile haben AM zu einem wertvollen Werkzeug in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Medizintechnik gemacht. In der Luft- und Raumfahrt wird die additive Fertigung beispielsweise zur Herstellung leichter und komplexer Komponenten eingesetzt, die die Leistung und den Kraftstoffverbrauch verbessern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der AM-Technologien, einschließlich Verbesserungen bei Druckerfunktionen, Materialoptionen und Geschwindigkeit, hat ihre Anwendungsbereiche und Marktreichweite erweitert. Die Entwicklung neuer Materialien wie hochfester Polymere und Metalllegierungen hat die Produktpalette erweitert, die mit 3D-Druck hergestellt werden kann.

Das Wachstum des Sektors der additiven Fertigung wird durch seine Fähigkeit vorangetrieben, Rapid Prototyping, kundenspezifische Fertigung und On-Demand-Produktion zu unterstützen. Da diese Fähigkeiten für Branchen weltweit immer wichtiger werden, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lösungen für die additive Fertigung den globalen 3D-Technologiemarkt weiterhin antreiben wird.

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Wichtige Marktherausforderungen

Hohe Anfangskosten und Investitionen

Eine der größten Herausforderungen für den globalen 3D-Technologiemarkt sind die hohen Anfangskosten für die Implementierung von 3D-Technologien. Hierzu zählen die Kosten für den Kauf moderner 3D-Drucker, Scanner und zugehöriger Software, die für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Start-ups unerschwinglich sein können. Hochwertige 3D-Drucker, insbesondere solche für industrielle Anwendungen oder mit Spezialmaterialien, sind oft sehr teuer. Ebenso können für anspruchsvolle Software für 3D-Modellierung und -Simulation erhebliche Lizenzgebühren und laufende Wartungskosten anfallen.

Für Unternehmen, die die Einführung von 3D-Technologie in Erwägung ziehen, kann die anfängliche Investition eine große Hürde darstellen. Unternehmen müssen die Vorteile der Integration von 3D-Technologie gegen diese Vorlaufkosten abwägen. Obwohl die langfristigen Vorteile – wie weniger Produktionsabfälle, schnelleres Prototyping und die Möglichkeit, komplexe Geometrien zu erstellen – die Kosten rechtfertigen können, kann das für den Einstieg erforderliche Kapital eine erhebliche Hürde darstellen. Darüber hinaus beschränken sich die Kosten nicht nur auf Hardware und Software. Auch die Schulung der Mitarbeiter im effektiven Einsatz von 3D-Technologie erhöht die Kosten. Für die Bedienung und Wartung von 3D-Druckern sowie für die Entwicklung und Bearbeitung komplexer digitaler Modelle ist qualifiziertes Personal erforderlich. Der Bedarf an speziellen Schulungsprogrammen erhöht die finanzielle Belastung der Unternehmen zusätzlich.

Infolgedessen können die hohen Anschaffungskosten den Zugang zur 3D-Technologie für größere Unternehmen oder solche mit erheblichen finanziellen Ressourcen einschränken. Diese Herausforderung behindert die flächendeckende Einführung der 3D-Technologie und kann kleinere Akteure daran hindern, von ihren Vorteilen zu profitieren. Um diese Barriere zu überwinden, sind technologische Fortschritte und Kostensenkungen im Laufe der Zeit erforderlich. Darüber hinaus könnten Finanzmodelle wie Leasing oder Abonnementdienste dazu beitragen, die 3D-Technologie einem breiteren Spektrum von Organisationen zugänglicher zu machen.

Geistiges Eigentum und Sicherheitsbedenken

Geistiges Eigentum (IP) und Sicherheitsbedenken stellen eine weitere erhebliche Herausforderung für den globalen 3D-Technologiemarkt dar. Die Verbreitung von 3D-Druck und digitaler Modellierung hat komplexe Probleme im Zusammenhang mit IP-Rechten und Datensicherheit aufgeworfen. Da die 3D-Technologie die Replikation physischer Objekte durch digitale Designs ermöglicht, wird das Risiko von geistigem Eigentum und Fälschungen immer größer.

Designs und Blaupausen für 3D-gedruckte Objekte werden digital gespeichert und können leicht ohne Genehmigung kopiert, weitergegeben oder geändert werden. Dies wirft Bedenken hinsichtlich des Schutzes proprietärer Designs und des Verletzungspotenzials auf. Unternehmen, die in innovative Designs und Technologien investieren, müssen sicherstellen, dass ihr geistiges Eigentum vor unbefugter Verwendung oder Vervielfältigung geschützt ist. Werden diese Bedenken nicht berücksichtigt, kann dies zu erheblichen finanziellen Verlusten und Wettbewerbsnachteilen führen. Darüber hinaus bringt die digitale Natur der 3D-Technologie Risiken in Bezug auf die Datensicherheit mit sich. Vertrauliche Designdateien und proprietäre Informationen können anfällig für Cyberangriffe, Hacking und Datenschutzverletzungen sein. Um die Sicherheit dieser digitalen Assets zu gewährleisten, sind robuste Cybersicherheitsmaßnahmen erforderlich, darunter Verschlüsselung, sichere Speicherlösungen und Zugriffskontrollen. Organisationen müssen auch darauf achten, ihre Netzwerke und Systeme vor potenziellen Cyberbedrohungen zu schützen.

Die Herausforderung, die Vorteile von offenem Zugang und Zusammenarbeit mit der Notwendigkeit strenger IP-Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen in Einklang zu bringen, ist komplex. Um diese Probleme zu mildern, müssen Unternehmen und Branchenbeteiligte umfassende Strategien für IP-Management und Datensicherheit entwickeln und implementieren. Dazu gehört die Festlegung klarer Protokolle zum Schutz digitaler Designs, die Investition in Cybersicherheitstechnologien und die Förderung branchenweiter Standards für den IP-Schutz. Die wirksame Bewältigung dieser Herausforderungen ist entscheidend für das anhaltende Wachstum und den Erfolg des globalen 3D-Technologiemarktes.


MIR Regional

Wichtige Markttrends

Ausbau von 3D-Druckmaterialien

Der globale 3D-Technologiemarkt erlebt einen deutlichen Trend zur Ausweitung und Diversifizierung von 3D-Druckmaterialien. Traditionell wurde der 3D-Druck hauptsächlich mit Kunststoffen und Metallen in Verbindung gebracht, doch Fortschritte haben eine breite Palette von Materialien hervorgebracht, die die Möglichkeiten und Anwendungen des 3D-Drucks verbessern. Dazu gehören fortschrittliche Polymere, Verbundwerkstoffe, Keramik und sogar biologische Materialien.

Die Entwicklung neuer Materialien hat den Anwendungsbereich des 3D-Drucks erweitert und die Herstellung komplexerer und funktionalerer Objekte ermöglicht. Beispielsweise werden Hochleistungspolymere wie PEEK (Polyetheretherketon) und thermoplastische Elastomere heute aufgrund ihrer überlegenen Festigkeit und Flexibilität in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie verwendet. Im medizinischen Bereich werden biokompatible Materialien verwendet, um maßgeschneiderte Implantate und Prothesen herzustellen, die den spezifischen Anforderungen der Patienten entsprechen.

Der Aufstieg von Verbundwerkstoffen, die verschiedene Substanzen kombinieren, um verbesserte Eigenschaften zu erzielen, ist ein weiterer bemerkenswerter Trend. Diese Materialien können eine verbesserte Festigkeit, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen bieten. Kohlenstofffaserverstärkte Polymere werden beispielsweise zunehmend in leichten, hochfesten Anwendungen eingesetzt. Darüber hinaus ist das Aufkommen des Bioprinting ein bahnbrechender Trend im Bereich der 3D-Druckmaterialien. Forscher entwickeln Materialien, mit denen lebende Gewebe und Organe gedruckt werden können, was den medizinischen Bereich revolutionieren könnte, indem es Organmangel behebt und die regenerative Medizin verbessert.

Die fortlaufende Innovation bei 3D-Druckmaterialien treibt das Wachstum des Marktes voran, indem sie dessen Anwendungsbereich erweitert und die Leistung gedruckter Objekte verbessert. Da weiterhin neue Materialien entwickelt und vermarktet werden, werden sie die Vielseitigkeit und den Nutzen von 3D-Drucktechnologien weiter verbessern.

Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in die 3D-Technologie ist ein bedeutender Trend, der den globalen Markt prägt. KI und ML werden zunehmend in verschiedene Aspekte der 3D-Technologie integriert, von Design und Herstellung bis hin zu Qualitätskontrolle und Wartung.

KI-gestützte Software verändert 3D-Modellierungs- und Designprozesse, indem sie komplexe Aufgaben automatisiert und Designparameter optimiert. Beispielsweise können KI-Algorithmen Designs hinsichtlich Festigkeit, Effizienz und Herstellbarkeit analysieren und verbessern, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand für manuelle Anpassungen reduziert wird. Modelle für maschinelles Lernen können auch potenzielle Probleme vorhersagen und Verbesserungen auf der Grundlage historischer Daten und Muster vorschlagen.

In der Fertigung verbessern KI und ML die Effizienz und Genauigkeit von 3D-Druckprozessen. KI-gesteuerte Systeme können Druckparameter in Echtzeit überwachen und anpassen, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, während Algorithmen für maschinelles Lernen potenzielle Defekte oder Inkonsistenzen vorhersagen und abmildern können. Dies führt zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen und reduziert den Bedarf an Nachbearbeitung und Nacharbeit. Darüber hinaus verbessern KI und ML die vorausschauende Wartung von 3D-Druckern und anderen Geräten. Durch die Analyse von Daten von Sensoren und Betriebsprotokollen können KI-Systeme Geräteausfälle vorhersagen und vorbeugende Wartungsmaßnahmen empfehlen. Dies minimiert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer der Maschinen.

Die Integration von KI und ML in die 3D-Technologie treibt Innovation und Effizienz voran und macht diese Technologien zugänglicher und effektiver. Da KI und ML sich weiter entwickeln, wird erwartet, dass ihr Einfluss auf den 3D-Technologiemarkt wächst und zu weiteren Verbesserungen in Design, Fertigung und Betriebsabläufen führt.

Wachstum der kundenspezifischen und On-Demand-Fertigung

Kundenspezifische und On-Demand-Fertigung ist ein wachsender Trend auf dem globalen 3D-Technologiemarkt, der durch den Wunsch nach personalisierten Produkten und den Bedarf an effizienten, flexiblen Produktionsmethoden angetrieben wird. Die 3D-Drucktechnologie ermöglicht die Herstellung hochgradig individueller Artikel, die auf individuelle Vorlieben oder spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, was sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zunehmend attraktiv ist.

Bei Konsumgütern besteht eine steigende Nachfrage nach personalisierten Produkten wie kundenspezifischem Schmuck, Modeartikeln und Wohnaccessoires. Der 3D-Druck ermöglicht die schnelle und kostengünstige Herstellung dieser maßgeschneiderten Artikel, die auf den einzigartigen Geschmack und die Vorlieben der Kunden zugeschnitten sind. Dieser Trend verbessert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern treibt auch die Nachfrage nach 3D-Druckdiensten an.

Auf der industriellen Seite verändert die On-Demand-Fertigung Lieferketten und Produktionsprozesse. Bei der traditionellen Fertigung werden häufig große Produktionsläufe und erhebliche Lagerbestände durchgeführt, was zu Ineffizienzen und Mehrkosten führen kann. Der 3D-Druck bietet einen flexibleren Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, Teile und Produkte nur bei Bedarf herzustellen. Dies reduziert die Lagerkosten, minimiert den Abfall und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen. Darüber hinaus unterstützt die On-Demand-Fertigung die lokale Produktion, was die Versandkosten und Vorlaufzeiten reduzieren kann. Dies ist besonders wertvoll für Branchen, die Rapid Prototyping und Kleinserienproduktion erfordern, wie etwa die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie.

Das Wachstum der kundenspezifischen und On-Demand-Fertigung verändert traditionelle Produktionsmodelle und treibt die Expansion des 3D-Technologiemarktes voran. Da die Erwartungen der Verbraucher an personalisierte Produkte und der Bedarf an flexiblen Produktionslösungen steigen, wird die 3D-Drucktechnologie eine zentrale Rolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen spielen.

Segmentelle Einblicke

Typische Einblicke

Das Segment der 3D-Drucker hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. 3D-Drucker haben ein breites Anwendungsspektrum, von Rapid Prototyping und kundenspezifischer Fertigung bis hin zur Produktion von Endverbrauchsteilen. Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen und die Konsumgüterindustrie nutzen den 3D-Druck zur Herstellung komplexer und kundenspezifischer Teile. Diese Vielseitigkeit ermöglicht vielfältige Anwendungen und macht 3D-Drucker zu unverzichtbaren Werkzeugen sowohl im industriellen als auch im Verbraucherkontext.

Die Fähigkeit von 3D-Druckern, maßgeschneiderte Produkte zu erstellen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, ist ein wesentlicher Treiber ihrer Beliebtheit. Im Gesundheitswesen beispielsweise ermöglicht der 3D-Druck die Herstellung patientenspezifischer Implantate und Prothesen. Bei Konsumgütern erleichtert er die Herstellung personalisierter Artikel wie Schmuck und Wohnaccessoires. Diese Anpassungsfähigkeit erfüllt die wachsenden Anforderungen der Verbraucher an einzigartige und maßgeschneiderte Produkte.

Der 3D-Druck reduziert die Kosten, die mit herkömmlichen Herstellungsverfahren verbunden sind, insbesondere bei der Prototypenentwicklung und der Produktion kleiner Stückzahlen. Er macht teure Formen und Werkzeuge überflüssig und senkt so die erforderlichen Anfangsinvestitionen. Darüber hinaus beschleunigt der 3D-Druck den Zyklus vom Design bis zur Produktion und ermöglicht schnelle Iterationen und eine schnellere Markteinführung, was für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils von entscheidender Bedeutung ist.

Kontinuierliche Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie, einschließlich Verbesserungen bei Druckerpräzision, Geschwindigkeit und Materialoptionen, tragen zu ihrer Marktdominanz bei. Innovationen bei Materialien wie Hochleistungspolymeren, Metallen und Verbundwerkstoffen erweitern das Spektrum möglicher Anwendungen und treiben das Marktwachstum weiter voran.

Regionale Einblicke

Die Region Nordamerika hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Nordamerika, insbesondere die Vereinigten Staaten, verfügt über eine gut etablierte technologische Infrastruktur und ein Innovationsökosystem. Dieses Umfeld fördert die schnelle Entwicklung und Einführung von 3D-Technologien in verschiedenen Branchen. Die Region ist Heimat zahlreicher Hightech-Unternehmen und Start-ups, die sich auf 3D-Druck, Scan- und Bildgebungstechnologien spezialisiert haben, was kontinuierliche Innovation und Marktwachstum vorantreibt.

Erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung spielen eine entscheidende Rolle. Nordamerikanische Unternehmen und Institutionen investieren massiv in die Weiterentwicklung von 3D-Technologien, einschließlich Verbesserungen bei Materialien, Software und Hardware. Dieser F&E-Schwerpunkt verbessert nicht nur die Fähigkeiten und Anwendungen von 3D-Technologien, sondern treibt auch die Kommerzialisierung und Marktexpansion voran.

Nordamerika profitiert von einem robusten Fertigungssektor und einer starken Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungslösungen. Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und das Gesundheitswesen, die in der Region eine wichtige Rolle spielen, nutzen 3D-Technologie für Anwendungen von Prototyping und Produktion bis hin zu maßgeschneiderten medizinischen Geräten. Diese weit verbreitete Einführung in Schlüsselsektoren festigt Nordamerikas Führungsposition auf dem Weltmarkt weiter.

Die Region profitiert außerdem von günstigen Regierungsrichtlinien und -initiativen, die den technologischen Fortschritt und die Einführung unterstützen. Verschiedene Programme auf Bundes- und Landesebene bieten Mittel und Anreize für Innovationen in der 3D-Technologie und tragen so zu deren Wachstum und Marktdominanz bei.

Die Präsenz großer Branchenveranstaltungen, Konferenzen und Ausstellungen in Nordamerika erleichtert die Vernetzung, den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und fördert so die Entwicklung und den globalen Einfluss des Marktes weiter.

Jüngste Entwicklungen

  • Im April 2024 hat der chinesische 3D-Druckerhersteller Kings 3D sein Produktportfolio um mehrere Neuerscheinungen in vier wichtigen Produktlinien erweitertMetall-3D-Druck (umfasst Metall-Binder-Jetting und Metall-Pulverbettfusion), hybride additive und subtraktive Fertigung (einschließlich fünfachsiger direkter Energieabscheidung), Hochgeschwindigkeits-Linienformung und additive Lichtbogenfertigung. Zu den neuen Produkten gehören der LASERADD-600, eine fünfachsige additive und subtraktive CNC-Maschine, der DED-A800, ein additives Lichtbogenfertigungssystem; und der BJ-M400-A, ein 3D-Drucker für Metallpulver, der Binder-Jetting-Technologie verwendet. Im Polymersektor hat Kings 3D den HSLA-400 eingeführt, einen Hochgeschwindigkeitsdrucker mit Lichthärtung für die Linienformung. Darüber hinaus hat das Unternehmen das neueste Modell seiner Kings Metal 3D Printing Machine DiMetal-Serie auf den Markt gebracht, den hocheffizienten Vier-Laser-Metall-3D-Drucker DiMetal-500M.
  • Im Februar 2024 stellte ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, kürzlich auf dem MobileWorld Congress 2024 eine Reihe innovativer Terminalprodukte vor. Zu seinen bahnbrechenden Entwicklungen zählt die Einführung des weltweit ersten 5G+AI-fähigen 3D-Tablets ohne Brille, des nubia Pad 3D II. Dieses hochmoderne Gerät bietet Benutzern ein immersives 3D-Erlebnis ohne spezielle Brille. Durch die Nutzung fortschrittlicher 5G- und KI-Technologien bleibt ZTE weiterhin führend bei der Bereitstellung bahnbrechender 3D-Lösungen für verschiedene Branchen und passt sich nahtlos an unterschiedliche Anwendungen und Szenarien an.
  • Im April 2024 stellte Signify auf der Milan Design Week 2024 neben der Installation Bar Infinite von Aectual eine neue Pendelleuchte aus der Philips MyCreation-Kollektion vor. Diese Lampe wurde in Zusammenarbeit mit dem Industriedesigner Basten Leijh entworfen und ist von den in der Modebranche verbreiteten Schichttechniken inspiriert. Sie wurde so konzipiert, dass sie Designbeleuchtung, Nachhaltigkeit und modernste 3D-Drucktechnologie nahtlos integriert.

Wichtige Marktteilnehmer

  • Stratasys Ltd's
  • 3DSystems Corporation
  • EOSGmbH Electro Optical Systems
  • Materialise NV
  • DesktopMetal, Inc.
  • RenishawPlc
  • UltimakerB.V.
  • FormlabsInc.
  • Carbon,Inc.
  • Markforged,Inc.

Nach Typ

Nach Anwendung

Nach Region

  • 3D-Kamera
  • 3D-Scanner
  • 3D Drucker
  • 3D-Bilddesign
  • 3D-Anzeigetechnologie
  • Gesundheitswesen
  • Medien & Unterhaltung
  • Regierung
  • Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
  • Fertigung
  • Architektur
  • Sonstige
  • Nordamerika
  • Europa
  • Asien-Pazifik
  • Süd Amerika
  • Naher Osten und Afrika

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